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卤素检漏仪提高功率因数
2012-10-15    来源:卤素检漏仪提高功率因数    作者:佚名

卤素检漏仪提高功率因数

抑制谐波和提高功率因数已成为电力电子技术所面临的一个重大课题,正在受到越来越多的关注。功率因数的提高不仅可抑制电网谐波,同时还可以降低输入电流及所消耗的功率卤素检漏仪其主要特点,提高电网效率,改善电磁兼容性(EMC)。世界上许多国家和国际组织都对电力电子产品的功率因数及谐波成分作了限制卤素检漏仪。其中较有影响的是IEC555?2标准及IEC1000-3-2标准[4],[5]。我国也于1984年和1993年分别制定了限制谐波的规定和国家标准[6]。

    为了使电力电子产品的功率因数及谐波成分满足上述的规定和标准,可在整流桥和滤波电容之间加一级用于功率因数校正的功率变换电路,使输入电流为正弦波,从而提高功率因数,这就是有源功率因数校正技术。在用于功率因数校正的功率变换电路中卤素检漏仪所示的双路并联推挽式升压电路由图2所示的两组推挽式升压有源功率因数校正电路直接并联组成。由两组相位相差180°的驱动信号ugs1和ugs2分别去驱动双路并联的推挽式升压电路中功率开关器件S1、S3和S2、S4,使双路并联推挽式升压电路中功率开关器件S1和S3分别与S2和S4交叉导通。双路并联推挽式升压电路的各点波形与推挽式升压电路的基本相同。其输出功率可扩展为单端式升压电路的4倍。

    图4所示的三相有源功率因数校正电路拓扑中每一相所对应的推挽式升压电路的工作原理及相应各点的波形与单相推挽式升压电路的相同。

    双端推挽式升压有源功率因数校正控制及驱动电路原理图如图6所示,由推挽式升压主电路和有源功率因数校正控制驱动电路组成。图中虚线框内为推挽式升压有源功率因数校正的专用控制电路卤素检漏仪,该电路由有源功率因数校正专用集成电路卤素检漏仪可以提供电子,分频器及驱动器组成。功率因数校正控制电路可采用任意一种有源功率因数校正专用集成电路,例如UC3854、MC34261、ML4812、TDA4814、CS3810等[3],[8]。由有源功率因数校正专用集成电路输出的脉宽调制信号经分频器给出两组相位相差180°的脉冲信号,使驱动器提供两组相位相差180°的驱动信号ugs1和ugs2分别驱动功率开关器件S1、S2卤素检漏仪,使两路开关即两路升压电路交叉导通。

在实验室和小批量做出的48V/50A整流器产品中,前级PFC电路的PF为0.98左右,η=93%(AC/DC,VDC=395V,Po=2000W)。以上控制电路原理和UC公司的PFC控制原理(1994年底推出的UC3854)是一致的,但由于电路是由分立元器件组成,抗干扰能力差卤素检漏仪,工艺复杂,调试过程很长,所以,一直未在大批量产品中运用。随着UC公司控制IC如UC3854,UC3854A,UC3855的推出,由分立元器件组成的控制电路便被专用控制IC所取代。

2    PFC功率主电路

    功率主电路的选用关系到整个PFC电路的变换效率以及EMI的大小,是电路设计的关键技术。早期主电路如图2所示。

仿真性能参数如表1所示。用Cadence Spectre进行仿真。使用了华润尚华0.5μm的N阱CMOS工艺模型卤素检漏仪,模拟环境是VDD=5 V,T=27 ℃典型条件。在5 V单电源下驱动8 Ω负载。对于1 kHz,4 V峰一峰值的正弦波激励,仿真得到负载上的电压基波幅度为3.9l V。此时电源消耗的平均功率为3.15 W,功率放大器的效率为60.7%。总谐波失真为0.098%。总体上THD和效率随输入电压变大而增加。放大器频域响应如图3所示。

该设计的AB类输出功率放大器电路,采用折叠式共源共栅结构,功率管推挽式输出,同时利用外部电流源供电卤素检漏仪,采用低压共源共栅电流镜结构的偏置电路。仿真结构表明该运放具有高增益,低输入失调电压,低THD等特点,同时具有良好的频率特性,较低的静态功耗,满足一块高性能的AB类音频功放芯片的要求。
交换网络的模型来源于银行系统的Clark-WilsON模型,主要是通过业务代理与双人审计的思路保护数据的完整性。交换网络是在两个隔离的网络之间建立一个数据交换区域卤素检漏仪正确判别方向动作,负责业务数据交换(单向或双向)。交换网络的两端可以采用多重网关,也可以采用网闸。在交换网络内部采用监控、审计等安全技术,整体上形成一个立体的交换网安全防护体系。

  交换网络的核心也是业务代理,客户业务要经过接入缓冲区的申请代理,到业务缓冲区的业务代理卤素检漏仪,才能进入生产网络。

  网闸与交换网络技术都是采用渡船策略,延长数据通讯"里程",增加安全保障措施。
  不同的业务网络根据自己的安全需求卤素检漏仪,选择不同的数据交换技术,主要是看数据交换的量大小、实时性要求、业务服务方式的要求。

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